CN104284439B - 一种用户终端的调度方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用户终端的调度方法和装置,用以解决现有技术存在的可能导致时频资源的利用率比较低的问题。该方法包括:从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端;其中,所述待调度的用户终端满足:向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值不大于基站的最大发送功率值;利用所述时频资源向所述待调度的用户终端发送下行数据。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种用户终端的调度方法和装置。
背景技术
星座交叠技术,即动态码分复用(Dynamic Code Division Multiplexing,DCDM)技术,其主要是针对信道质量差异很大的多个用户而设计的,原理在于将信道质量不同的多个用户终端的下行数据采用不同的调制方式进行调制后,将得到的调制信号叠加在一起,并利用同一时频资源进行发送。具体的,在没有采用星座交叠技术时,用户终端1的下行数据和用户终端2的下行数据是相互独立的,分别具有各自的星座图,并利用不同的时频资源进行发送。而采用星座交叠技术时,针对一个时频资源,首先从可调度的用户终端中,确定两个待调度的用户终端1和2;然后根据信道质量较差的用户终端1的下行数据,决定最终发送的调制信号(即采用特定的调制方式将用户终端1和用户终端2的下行数据叠加在一起而得到的信号)位于星座图(即利用同一时频资源发送用户终端1和用户终端2的下行数据时形成的星座图)中的哪一簇星座点;最后,根据信道质量较好的用户终端2的下行数据来决定利用这一簇星座点中的哪些星座点来发送上述调制信号。由于该技术可以实现将用户终端1和用户终端2的下行数据叠加在一起,并利用同一时频资源进行发送,因此明显地提高了基站整体的频谱利用率。
但是,由于上述的星座交叠技术没有对如何确定待调度的用户终端进行限定,因此在一个时频资源上为确定出的待调度的用户终端发送下行数据时,在这个时频资源传输的数据量可能会远小于其实际能传输的数据量,从而导致时频资源的利用率较低。
发明内容
本发明实施例提供一种用户终端的调度方法和装置,用以解决现有技术存在的可能导致时频资源的利用率比较低的问题。
本发明实施例采用以下技术方案:
一种用户终端的调度方法,包括:
从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端;其中,所述待调度的用户终端满足:向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值不大于基站的最大发送功率值;
利用所述时频资源向所述待调度的用户终端发送下行数据。
一种用户终端的调度装置,包括:
用户终端确定单元,用于从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端;其中,所述待调度的用户终端满足:向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值不大于基站的最大发送功率值;
下行数据发送单元,用于利用所述时频资源向用户终端确定单元确定出的所述待调度的用户终端发送下行数据。
本发明实施例的有益效果如下:
本发明实施例通过从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端,然后利用该时频资源为确定出的待调度的用户终端发送下行数据。由于在确定待调度用户终端时,以能量效率值这一因素为选择依据,使得在同一时频资源上同时为确定出的待调度的用户终端发送下行数据时的能量效率值可以达到较优值,大于现有技术中利用这个时频资源传输的数据量,从而提高了对时频资源的利用率,避免了现有技术中存在的可能导致时频资源的利用率比较低的问题。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种用户终端的调度方法的实现示意图;
图2为本发明实施例提供的上述方法在实际中的一种具体应用流程图;
图3为本发明实施例提供的一种用户终端的调度装置的结构示意图。
具体实施方式
为了解决现有技术中存在的可能导致时频资源的利用率比较低的问题,本发明提供了一种用户终端的调度方法方案,该方案通过从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端,然后利用该时频资源为确定出的待调度的用户终端发送下行数据。由于在确定待调度用户终端时,以能量效率值这一因素为选择依据,使得在同一时频资源上同时为确定出的待调度的用户终端发送下行数据时的能量效率值可以达到较优值,大于现有技术中利用这个时频资源传输的数据量,从而提高了对时频资源的利用率,避免了现有技术中存在的可能导致时频资源的利用率比较低的问题。
以下结合说明书附图对本发明的实施例进行说明,应当理解,此处所描述的实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。并且在不冲突的情况下,本说明中的实施例及实施例的特征可以互相结合。
本发明实施例提供一种用户终端的调度方法,如图1所示为该方法的实现流程图,主要包括下述步骤:
步骤11,从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端;
其中,确定出的待调度的用户终端应该满足:向各个待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值不大于基站的最大发送功率值。
可选的,该步骤可以具体包括:
首先按照现有的调度方式从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定第一用户终端。比如按照轮询的方式确定第一用户终端;或者按照比例公平(ProportionalFairness,PF)算法,将可在同一时频资源上进行调度的用户终端中的具备最大PF值的用户终端确定为第一用户终端;或者将可在同一时频资源上进行调度的用户终端中的具备最大信噪比(Max Signal to Ineterferenceplus Noise Ratio,Max SINR)的用户终端确定为第一用户终端。
然后判断表征该第一用户终端的信道质量的参数值是否小于预先设置的门限值,其中,表征该第一用户终端的信道质量的参数值可以为该用户终端的信噪比;
当判断出该第一用户终端的信道质量的参数值大于预先设置的门限值时,说明该第一用户终端的信道质量相对较好,即信号强度较大,而噪声强度较小。如果在上述时频资源上仅为该第一用户终端发送下行数据,那么在这个时频资源上传输的数据量与其实际能传输的数据量应该相差不多,因此可以仅将该第一用户终端确定为待调度的用户终端。
当判断出该第一用户终端的信道质量的参数值小于预先设置的门限值时,说明该第一用户终端的信道质量相对较差,即信号强度较小,而噪声强度较大。如果在上述时频资源上仅为该第一用户终端发送下行数据,那么在这个时频资源上传输的数据量肯定会远小于其实际能传输的数据量,因此在将第一用户终端确定为待调度的用户终端的同时,还需要从除该第一用户终端外的其他用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的其他待调度的用户终端。
其中,为了使在同一时频资源上同时为确定出的待调度的用户终端发送下行数据时的能量效率值可以达到最优,即利用这个时频资源传输的数据量可以达到最大,在确定其他待调度的用户终端时,除了使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值,还需要使该能量效率值达到最大。
另外,预先设置的能量效率阈值可以根据实际情况由用户自行设定,在此不对其做具体限制。
其中,在无线通信***中,所谓能量效率,是指单位能量能传输的比特数,单位为比特/焦耳。
步骤12,利用时频资源向确定出的待调度的用户终端发送下行数据。
该步骤中,应该以向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值作为发送下行数据时的发送功率值,利用时频资源向确定出的待调度的用户终端发送下行数据。
本发明实施例通过从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端,然后利用该时频资源为确定出的待调度的用户终端发送下行数据。由于在确定待调度用户终端时,以能量效率值这一因素为选择依据,使得在同一时频资源上同时为确定出的待调度的用户终端发送下行数据时的能量效率值可以达到较优值,大于现有技术中利用这个时频资源传输的数据量,从而提高了对时频资源的利用率,避免了现有技术中存在的可能导致时频资源的利用率比较低的问题。
基于上述原理,本发明实施例还提供了上述方法在实际中的一种具体应用流程,如图2所示,该方法主要包括以下步骤:
步骤21,从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定第一用户终端,该第一用户终端为可在同一时频资源上进行调度的用户终端中的具备最大比例公平PF值的用户终端;
其中,PF值可以根据下述公式确定:
PF=R/T (1)
其中,R为用户终端的用户信道能够支持的数据速率,T为在预设时间长度内用户信道总的传输数据。
步骤22,判断第一用户终端的信噪比是否小于预先设置的门限值;在判断结果为是时,执行步骤23;在判断结果为否时,执行步骤212。
步骤23,确定第一用户终端为待调度的用户终端;
步骤24,根据可在同一时频资源上进行调度的用户终端的数据速率和带宽,分别确定各用户终端的频谱效率;
其中,每个用户终端的频谱效率均等于其数据速率除以带宽。
需要说明的是,步骤23和步骤24的执行顺序可以颠倒,也可以并行执行,本发明实施例中对此并不做限制。
步骤25,根据确定出的各用户终端的频谱效率,分别确定待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值;
其中,当只确定出一个待调度的用户终端即第一用户终端时,第一用户终端的频谱效率分别和除第一用户终端外的各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值可以根据下述公式确定:
上述公式(2)是根据公式(3)和公式(4)确定出来的:
其中,SE1为第一用户终端的频谱效率,SEi为除第一用户终端外的第i个用户终端的频谱效率,ηEi为第一用户终端的频谱效率分别和除第一用户终端外的第i个用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值,ηPA为功率放大器效率,Pstatic为基站静态功耗值,W为带宽,N0为噪声功率谱密度,|h1|2为第一用户终端的路径功率损耗值,|hi|2为除第一用户终端外的第i个用户终端的路径功率损耗值,P1为向第一用户终端发送下行数据所需的发送功率值,Pi为向除第一用户终端外的第i个用户终端发送下行数据所需的发送功率值。
当确定出的待调度的用户终端不止第一用户终端时,那么待调度的用户终端的频谱效率分别和除第一用户终端外的各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值的计算方法与上述公式相类似,同样是根据各用户终端的频谱效率和向各用户终端发送下行数据所需的发送功率值确定,在此不一一列举。
步骤26,判断待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值中,最大的能量效率值是否均小于预先设置的能量效率阈值,在判断结果为是时,则执行步骤212,在判断结果为否时,执行步骤27。
步骤27,判断上述最大的能量效率值是否不小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值,在判断结果为是时,执行步骤28,在判断结果为否时,执行步骤212。
步骤28,从上述最大的能量效率值所对应的用户终端中,选择一个除待调度的用户终端外的用户终端;
该步骤可以具体包括:
首先从上述最大的能量效率值所对应的用户终端中,确定除待调度的用户终端外的所有用户终端,然后确定所有用户终端的比例公平值,最后从确定出的所有用户终端中,选择一个比例公平值最大的用户终端。
步骤29,分别确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值,以及向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值;
其中,在确定发送功率值时,可以但不限于采用下述两种方式:
第一种方式:
首先,根据选择的用户终端的频谱效率,确定向选择的用户终端发送下行数据所需的发送功率值;然后,
根据待调度的用户终端的频谱效率和向选择的用户终端发送下行数据时所需的发送功率值,确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值。
其中,下面以选择的用户终端为除确定出的第一用户终端的第一个选择的用户终端为例进行具体说明。该选择的用户终端简称为用户终端2,其频谱效率为SE2,向用户终端2发送下行数据所需的发送功率值为P2,那么P2可以根据下述公式确定:
然后,根据下述公式确定向第一用户终端发送下行数据所需的发送功率值P1:
第二种方式:
首先,分别确定待调度的用户终端的调制编码方案和选择的用户终端的调制编码方案;
然后,根据确定出的待调度的用户终端的调制编码方案和选择的用户终端的调制编码方案,以及待调度的用户终端和选择的用户终端之间的干扰信息,确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值,以及向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值。
由于该方式为现有技术已成熟的方式,因此在此不再赘述。
步骤210,判断向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值和向选择的用户终端发送下行数据所需的发送功率值的和值是否不大于基站的最大发送功率值,在判断结果为是时,执行步骤211,在结果为否时,执行步骤212。
步骤211,将选择的用户终端确定为除第一用户终端外的其他待调度的用户终端之一,并继续执行步骤25。
步骤212,利用时频资源,以向各个待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值作为发送下行数据时的发送功率值,向待调度的用户终端发送下行数据。
基于上述的用户终端的调度方法,本发明实施例还提供了一种用户终端的调度装置,如图3所示,为该装置的结构示意图,包括:
用户终端确定单元31,用于从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端;其中,所述待调度的用户终端满足:向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值不大于基站的最大发送功率值;
下行数据发送单元32,用于利用所述时频资源向用户终端确定单元31确定出的所述待调度的用户终端发送下行数据。
其中,用户终端确定单元31,可以具体包括:
第一用户终端确定模块311,用于从所述可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定第一用户终端;
判断模块312,用于判断表征第一确定模块311确定出的所述第一用户终端的信道质量的参数值是否小于预先设置的门限值;
其他用户终端确定模块313,用于在判断模块312的判断结果为是时,确定所述第一用户终端为待调度的用户终端,并从除所述第一用户终端外的其他用户终端中,确定其他待调度的用户终端;以及在判断单元的判断结果为否时,仅确定所述第一用户终端为待调度的用户终端。
可选的,第一用户终端为可在同一时频资源上进行调度的用户终端中的具备最大比例公平值的用户终端。
可选的,其他用户终端确定模块313可以具体用于:
从除所述第一用户终端外的其他用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值且最大的其他待调度的用户终端。
其中,在上述情况下,其他用户终端确定模块313,可以具体包括:
频谱效率子模块,用于根据所述可在同一时频资源上进行调度的用户终端的数据速率和带宽,分别确定各用户终端的频谱效率;
其他用户终端确定子模块,用于依次循环执行下述操作,待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值中,最大的能量效率值小于所述能量效率阈值,或者所述最大的能量效率值小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值,或者向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值和向选择的用户终端发送下行数据时的发送功率值的和值大于基站的最大发送功率值:
根据确定出的各用户终端的频谱效率,分别确定待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值;
判断待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值中,最大的能量效率值是否小于所述能量效率阈值;
在判断出所述最大的能量效率值不小于所述能量效率阈值时,判断所述最大的能量效率值是否不小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值;
在判断出所述最大的能量效率值不小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值时,从所述最大的能量效率值所对应的用户终端中,选择一个除待调度的用户终端外的用户终端;
分别确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值,以及向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值;
判断向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值和向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值的和值是否不大于基站的最大发送功率值;
在判断结果为是时,将选择的所述用户终端确定为除第一用户终端外的其他待调度的用户终端之一。
可选的,当其他用户终端确定子模块执行:从所述最大的能量效率值所对应的用户终端中,选择一个除待调度的用户终端外的用户终端时,可以具体用于:
从所述最大的能量效率值所对应的用户终端中,确定除待调度的用户终端外的所有用户终端;
确定所述所有用户终端的比例公平值;
从所述所有用户终端中,选择一个比例公平值最大的用户终端。
可选的,其他用户终端确定子模块执行:分别确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值,以及向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值时,可以具体用于:
根据选择的所述用户终端的频谱效率,确定向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值;
根据待调度的用户终端的频谱效率和向选择的所述用户终端发送下行数据时所需的发送功率值,确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值。
其中,下行数据发送单元32可以具体用于:
利用所述时频资源,以向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据时所需的发送功率值的和值作为发送下行数据时的发送功率值,为所述待调度的用户终端发送下行数据。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (14)
1.一种用户终端的调度方法,其特征在于,包括:
从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端;其中,所述待调度的用户终端满足:向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值不大于基站的最大发送功率值;
利用所述时频资源向所述待调度的用户终端发送下行数据;
其中,从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定所述待调度的用户终端,具体包括:
从所述可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定第一用户终端;
判断表征所述第一用户终端的信道质量的参数值是否小于预先设置的门限值;
在判断结果为是时,确定所述第一用户终端为待调度的用户终端,并从除所述第一用户终端外的其他用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的其他待调度的用户终端;
在判断结果为否时,仅确定所述第一用户终端为待调度的用户终端。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一用户终端为可在同一时频资源上进行调度的用户终端中的具备最大比例公平值的用户终端。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,从除所述第一用户终端外的其他用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的其他待调度的用户终端,具体包括:
从除所述第一用户终端外的其他用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值且最大的其他待调度的用户终端。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,从除所述第一用户终端外的其他用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值且最大的其他待调度的用户终端,具体包括:
根据所述可在同一时频资源上进行调度的用户终端的数据速率和带宽,分别确定各用户终端的频谱效率;
依次循环执行下述操作,直至待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值中,最大的能量效率值小于所述能量效率阈值,或者所述最大的能量效率值小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值,或者向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值和向选择的用户终端发送下行数据时的发送功率值的和值大于基站的最大发送功率值:
根据确定出的各用户终端的频谱效率,分别确定待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值;
判断待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值中,最大的能量效率值是否小于所述能量效率阈值;
在判断出所述最大的能量效率值不小于所述能量效率阈值时,判断所述最大的能量效率值是否不小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值;
在判断出所述最大的能量效率值不小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值时,从所述最大的能量效率值所对应的用户终端中,选择一个除待调度的用户终端外的用户终端;
分别确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值,以及向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值;
判断向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值和向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值的和值是否不大于基站的最大发送功率值;
在判断结果为是时,将选择的所述用户终端确定为除第一用户终端外的其他待调度的用户终端之一。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,从所述最大的能量效率值所对应的用户终端中,选择一个除待调度的用户终端外的用户终端,具体包括:
从所述最大的能量效率值所对应的用户终端中,确定除待调度的用户终端外的所有用户终端;
确定所述所有用户终端的比例公平值;
从所述所有用户终端中,选择一个比例公平值最大的用户终端。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,分别确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值,以及向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值,具体包括:
根据选择的所述用户终端的频谱效率,确定向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值;
根据待调度的用户终端的频谱效率和向选择的所述用户终端发送下行数据时所需的发送功率值,确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,利用所述时频资源向所述待调度的用户终端发送下行数据,具体包括:
利用所述时频资源,以向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值作为发送下行数据时的发送功率值,向所述待调度的用户终端发送下行数据。
8.一种用户终端的调度装置,其特征在于,包括:
用户终端确定单元,用于从可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值的待调度的用户终端;其中,所述待调度的用户终端满足:向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据所需的发送功率值的和值不大于基站的最大发送功率值;
下行数据发送单元,用于利用所述时频资源向用户终端确定单元确定出的所述待调度的用户终端发送下行数据;
所述用户终端确定单元,具体包括:
第一用户终端确定模块,用于从所述可在同一时频资源上进行调度的用户终端中,确定第一用户终端;
判断模块,用于判断表征第一确定模块确定出的所述第一用户终端的信道质量的参数值是否小于预先设置的门限值;
其他用户终端确定模块,用于在判断模块的判断结果为是时,确定所述第一用户终端为待调度的用户终端,并从除所述第一用户终端外的其他用户终端中,确定其他待调度的用户终端;以及在判断单元的判断结果为否时,仅确定所述第一用户终端为待调度的用户终端。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第一用户终端为可在同一时频资源上进行调度的用户终端中的具备最大比例公平值的用户终端。
10.如权利要求8所述的装置,其特征在于,其他用户终端确定模块,具体用于:
从除所述第一用户终端外的其他用户终端中,确定使利用时频资源发送下行数据时的能量效率值大于预先设置的能量效率阈值且最大的其他待调度的用户终端。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于,其他用户终端确定模块,具体包括:
频谱效率子模块,用于根据所述可在同一时频资源上进行调度的用户终端的数据速率和带宽,分别确定各用户终端的频谱效率;
其他用户终端确定子模块,用于依次循环执行下述操作,待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值中,最大的能量效率值小于所述能量效率阈值,或者所述最大的能量效率值小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值,或者向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值和向选择的用户终端发送下行数据时的发送功率值的和值大于基站的最大发送功率值:
根据确定出的各用户终端的频谱效率,分别确定待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值;
判断待调度的用户终端的频谱效率分别和除待调度的用户终端外的其他各用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值中,最大的能量效率值是否小于所述能量效率阈值;
在判断出所述最大的能量效率值不小于所述能量效率阈值时,判断所述最大的能量效率值是否不小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值;
在判断出所述最大的能量效率值不小于待调度的用户终端的频谱效率共同对应的能量效率值时,从所述最大的能量效率值所对应的用户终端中,选择一个除待调度的用户终端外的用户终端;
分别确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值,以及向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值;
判断向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值和向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值的和值是否不大于基站的最大发送功率值;
在判断结果为是时,将选择的所述用户终端确定为除第一用户终端外的其他待调度的用户终端之一。
12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,其他用户终端确定子模块执行:从所述最大的能量效率值所对应的用户终端中,选择一个除待调度的用户终端外的用户终端时,具体用于:
从所述最大的能量效率值所对应的用户终端中,确定除待调度的用户终端外的所有用户终端;
确定所述所有用户终端的比例公平值;
从所述所有用户终端中,选择一个比例公平值最大的用户终端。
13.如权利要求11所述的装置,其特征在于,其他用户终端确定子模块执行:分别确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值,以及向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值时,具体用于:
根据选择的所述用户终端的频谱效率,确定向选择的所述用户终端发送下行数据所需的发送功率值;
根据待调度的用户终端的频谱效率和向选择的所述用户终端发送下行数据时所需的发送功率值,确定向待调度的用户终端发送下行数据所需的发送功率值。
14.如权利要求8所述的装置,其特征在于,下行数据发送单元,具体用于:
利用所述时频资源,以向各个所述待调度的用户终端分别发送下行数据时所需的发送功率值的和值作为发送下行数据时的发送功率值,向所述待调度的用户终端发送下行数据。
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